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造成雷擊通信設(shè)備的根本原因


編輯:2021-06-14 16:54:10

摘要 :

依據(jù)大量的通信雷擊故障案例分析,充分說明了雷擊通信設(shè)備的根本原因就是由于通信工程在設(shè)計(jì)和施工階段,尤其是施工時(shí),沒有按照有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和要求去施工,造成了全國每年雷擊通信設(shè)備達(dá) 1 萬多次的不應(yīng)發(fā)生的雷擊故障和隱患,強(qiáng)調(diào)施工質(zhì)量才是通信設(shè)備免遭雷擊的根本原因。  山西防雷檢測

1、引言

我國通信系統(tǒng)設(shè)備防雷的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該說已經(jīng)很全面和規(guī)范了,但有我們通信機(jī)房和設(shè)備每年為何還至少有上萬次的雷擊故障頻頻發(fā)生呢?造成如此大損失的根源究竟在哪里呢?為此本文通過對一系列的典型雷擊故障案例進(jìn)行了較詳細(xì)的分析和說明,提出了相應(yīng)的對策和建議。  運(yùn)城避雷檢測


2、雷電對我國通信機(jī)房的危害的基本情況


近年來隨著通信網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展,我國已經(jīng)建成了大量的 IDC 機(jī)樓和數(shù)百萬個(gè)基站,然而由于設(shè)計(jì)和施工單位對機(jī)房和基站的防雷措施施工不夠規(guī)范,造成雷擊的故障依然不斷地發(fā)生,四大運(yùn)營商(包括鐵塔)每年遭受雷擊的故障達(dá)到了萬次以上,對我通信設(shè)備造成了極大的損失。 山西避雷塔

經(jīng)對具有代表性的廣東、湖南、湖北等十個(gè)省市的通信機(jī)樓、IDC 機(jī)房、移動(dòng)基站雷擊故障原因分析,發(fā)現(xiàn)雷擊的主要原因還是由于施工質(zhì)量不夠規(guī)范所引起,每次都能從雷擊故障案例中找到施工不合格、不規(guī)范的問題,對此我們不能不引起足夠的重視。  忻州避雷檢測


3、施工不規(guī)范是造成通信設(shè)備雷擊的主要原因


經(jīng)過對大量的雷擊通信設(shè)備的故障調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)在每個(gè)雷擊故障案例中都能找到施工質(zhì)量不合格和施工不規(guī)范的影子和薄弱環(huán)節(jié),都能從中找到雷擊的直接或間接原因。若施工質(zhì)量不合格和不規(guī)范,即使是把通信設(shè)備安裝到全金屬結(jié)構(gòu)的集裝箱式機(jī)房內(nèi),也仍然免不了被雷擊的嚴(yán)酷事實(shí),因此施工質(zhì)量的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)才是杜絕和減少雷擊故障的根本原因。  晉中防雷檢測

3.1 避雷器施工不規(guī)范引起的雷擊

3.1.1 避雷器欠缺所引起的雷擊

某分公司某大型 A 級樞紐通信大樓 IDC 數(shù)據(jù)機(jī)房位于 17 層大樓的中間位置 11 樓層,于 2015 年 6 月 10 日19 時(shí) IDC 機(jī)房發(fā)生第 9 列電源機(jī)柜 B 路 A 相電源被雷擊,同時(shí) B 路空開及上端 UPS 空開跳閘外,發(fā)生 UPS 系統(tǒng)掉電故障,對應(yīng)的 UPS 輸出也跳閘,直接影響客戶近 200多臺(tái)服務(wù)器工作異常。本次雷擊故障發(fā)生時(shí),據(jù)維護(hù)人員反映,當(dāng)時(shí)機(jī)房附近天空電閃雷鳴,雷電十分強(qiáng)烈。造成IDC 機(jī)房雷擊故障歷時(shí)約 1 小時(shí),雷擊設(shè)備故障引起客戶對該運(yùn)營商的技術(shù)服務(wù)能力和機(jī)房設(shè)施環(huán)境提出質(zhì)疑和投訴。后經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查和分析,確定由于缺少 B 級電源避雷器,結(jié)果造成后面的 UPS 系統(tǒng)和機(jī)架電源被雷擊。  呂梁防雷檢測

3.1.2 電源避雷器 SPD 引線過長的問題

根據(jù)某省移動(dòng)公司對遭受雷擊基站的電源避雷器SPD的普查,SPD的連接線(包 括相線、中性線和接地線)長度統(tǒng)計(jì),引線長度大于 1 m 的雷擊故障數(shù)占到88.39%,引線長度小于 1 m 的僅占到 11.61%,如表 1 所示。

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說明電源避雷器 SPD 引線長度對雷擊影響很大。因?yàn)槔纂娏魇歉哳l電流,在浪涌電流為 I=1 kA、di/dt=100 A/μs 時(shí),在 2.5 mm2 導(dǎo)線上的電壓降為134.5 V;若導(dǎo)線長度為10 m 時(shí),導(dǎo)線上的壓降就為 1805.4 V;而雷電流在導(dǎo)線的感抗上的壓降是電阻壓降的約20倍!若雷電流幅值為10 kA、20 kA 時(shí),1 m 長的引線上的壓降就為數(shù)千伏之高!可見電源 SPD 的連接線對 SPD 防雷效果的影響之大。根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求,模塊式電源避雷器 SPD應(yīng)盡量安裝在被保護(hù)的設(shè)備內(nèi),若確實(shí)無法安裝時(shí),可使用箱式 SPD,并安裝在被保護(hù)設(shè)備附近的墻上或其它地方,但其電源引線和接地引線均不應(yīng)超過 1 m,且接地引線盡量避免與電源線緊挨平行布放,越短直越好。而且許多通信局站在安裝電源避雷器 SPD 時(shí)根本就不注意其連接線長度的問題,在查勘被雷擊很嚴(yán)重的通信局站時(shí),甚至發(fā)現(xiàn)有的電源避雷器 SPD 的引線長度達(dá) 20 m 左右的,這樣的電源避雷器還能起到防雷作用嗎?  朔州避雷檢測

3.1.3 信號避雷器欠缺引起的雷擊故障

某分公司動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)屢屢發(fā)生雷擊故障,每次動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)廠家維護(hù)人員過來處理故障都要收取數(shù)千元的費(fèi)用,維護(hù)人員為此頭疼不已。據(jù)維護(hù)人員反映,所有動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)的前端采集器也都全部安裝了信號避雷器,但后來經(jīng)過現(xiàn)場詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)其它采集器都按設(shè)計(jì)要求安裝信號避雷器,但唯有該信號采集器沒有安裝信號避雷器,后來補(bǔ)安裝了該數(shù)據(jù)采集器的信號避雷器后,再也沒有發(fā)生過類似的雷擊故障現(xiàn)象。  大同防雷檢測

3.1.4 數(shù)據(jù)信號避雷器安裝不規(guī)范所引起的雷擊故障

某運(yùn)營商在某市新建的大型 IDC 機(jī)樓的消防系統(tǒng)屢屢被雷擊,后來發(fā)現(xiàn)該消防監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)安裝了 20 多個(gè)24 V 直流電源的 485 數(shù)據(jù)信號避雷器,但在安裝這 24 V直流電源 485 數(shù)據(jù)信號避雷器時(shí)卻沒有安裝這些 24 V 直流電源 485 數(shù)據(jù)信號線避雷器的地線,導(dǎo)致這些 24 V 直流電源 485 數(shù)據(jù)信號線避雷器形同虛設(shè),跟本起不到避雷的作用,才導(dǎo)致該 IDC 機(jī)樓的消防監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)屢屢被雷擊故障現(xiàn)象。如圖 1 所示。

 

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3.2 地線系統(tǒng)施工不規(guī)范

3.2.1 室內(nèi)天饋線防雷地線和工作地混接引起的雷擊故障

某 A 級機(jī)樓核心網(wǎng)機(jī)房位于該大樓6層,不但有傳輸設(shè)備、軟交換等重要通信設(shè)備,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)有大量基站設(shè)備?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)軟交換及傳輸設(shè)備的電源列柜 D 級防雷模塊也多次遭受雷擊,D 級防雷模塊有燒黑的跡象。但 B 級和 C 級電源避雷器完好無損,雷擊后該分公司的維護(hù)人員及時(shí)更換了被雷擊壞的通信主設(shè)備和電源列柜 D 級防雷模塊;進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該機(jī)房內(nèi)天饋線接地線雖然有獨(dú)立專用地線排,但新建的室外基站天饋線地線排與室內(nèi)總設(shè)備地線排用一條線徑為 95 mm2 的電纜電氣連通,甚至與直流工作地線排都一起電氣連通,就是說天饋線地線排雖然有獨(dú)立地線排,但天饋線防雷地線與室內(nèi)直流工作地線及設(shè)備保護(hù)地線都彼此相互電氣連通!當(dāng)室外天饋線及室外地線上感應(yīng)到雷電壓和雷電流時(shí),這些感應(yīng)到雷電流和雷電壓就會(huì)沿著天饋線地線系統(tǒng)直接進(jìn)入到機(jī)房內(nèi)的總地線排上,再通過室內(nèi)總地線排繼續(xù)沿著電源列柜上的電源避雷器地線、通信設(shè)備機(jī)架地線最終涌入到通信電源防雷模塊、通信設(shè)備機(jī)架上,并打壞通信電源防雷模塊和整流模塊,同時(shí)還會(huì)繼續(xù)隨著直流整流模塊電源路經(jīng)又涌入到各種通信主設(shè)備當(dāng)中,將通信主設(shè)備也打壞。該樓層機(jī)房總地線排連接連接圖如圖 2 所示。    晉城避雷檢測

 

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3.2.2 室外總地線引線不規(guī)范引起的雷擊故障

某運(yùn)營商為了防雷,將基站直接建在全金屬集裝箱式建筑物內(nèi),但依然頻頻遭遇雷擊,該基站內(nèi)的直流開關(guān)電源共有四個(gè)整流模塊、無線設(shè)備主控板、數(shù)據(jù)接口等部位都多次遭到嚴(yán)重的雷擊故障,該基站電源為市電三相四線制輸入,交流市電總輸入側(cè)安裝了某品牌 C 級電源避雷器(通流容量為 40 kA)無損壞,且該 C 級電源避雷器的雷電計(jì)數(shù)器無任何雷電入侵歷史記錄,開關(guān)電源監(jiān)控模塊的故障及歷史記錄事件也很清晰、無任何異常,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置也無異常事件發(fā)生和告警信息,開關(guān)電源輸入端安裝有通流容量為 20 kA 的 D 級電源避雷器一套。且維護(hù)人員反映,當(dāng)空中打雷時(shí)會(huì)在該全金屬集裝箱式機(jī)房機(jī)殼上會(huì)感應(yīng)出很高的感應(yīng)電壓,維護(hù)人員都不敢碰觸全金屬結(jié)構(gòu)的集裝箱式基站金屬外殼。 長治避雷檢測

現(xiàn)場調(diào)查,該基站的機(jī)房內(nèi)的所有地線系統(tǒng)都連接到一個(gè)總地線排上面,而該地線排用一條95 mm2 的電纜連接到鍍鋅扁鐵上面后,再引出到室外與鐵塔和天饋線地線一起引入到大地地網(wǎng)中,見圖 3 所示。這樣當(dāng)鐵塔和天饋線地線系統(tǒng)將雷電流引入大地后還未下地就直接流入到室內(nèi)總地線排的鍍鋅扁鐵地線上面,直接沿著 95 mm2 的地線電纜“倒灌”進(jìn)入到室內(nèi)總地線排上,再沿著室內(nèi)開關(guān)電源 D 級避雷器的地線進(jìn)入到開關(guān)電源整流模塊、并打壞開關(guān)電源整流模塊后再沿著開關(guān)電源直流電源進(jìn)入到基站設(shè)備系統(tǒng)之中,打壞無線設(shè)備主控板、數(shù)據(jù)接口等部位。忻州防雷檢測

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由于室外鐵塔和天饋線地線”倒灌”引入的雷電流進(jìn)入到室內(nèi)的總地線排上面后就直接沿著開關(guān)電源的 D 電源避雷器地線流入了開關(guān)電源的正極,并打壞了開關(guān)電源整流模塊和其它無線設(shè)備,而 C 級電源避雷器的通流容量比D 級電源避雷器容量大了整整一倍,且雷電流在 C 級電源避雷器處也是方向相反的雷電電流,因此根本就沒有起到防雷的作用,因此盡管 C 級電源避雷器就沒有任何的雷擊的記錄而開關(guān)電源卻遭到雷電損壞也在情理之中了。

由于該機(jī)房地線系統(tǒng)沒有把設(shè)備機(jī)殼保護(hù)地線、直流工作地、避雷器保護(hù)地以及天饋線走線架保護(hù)地等實(shí)行三種地線未分開布放,因此當(dāng)雷電擊中鐵塔后,雷電流就直接可以沿地線系統(tǒng)直接”倒灌”到開關(guān)電源模塊上面,而電源避雷器上就根本起不到泄放雷電的作用,因此 SPD電源避雷器的記錄始終還為“0”次,開關(guān)電源監(jiān)控模塊的故障及歷史記錄事件清晰、無異常,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置也無異常事件和告警,而通信電源模塊和相關(guān)通信設(shè)備則被雷擊嚴(yán)重?fù)魤?,此外由于集裝箱基站也全部都是全金屬結(jié)構(gòu),且地線也全部都連接在一起,因此全金屬結(jié)構(gòu)的電位也很高,當(dāng)空中打雷時(shí)會(huì)在該全金屬集裝箱式機(jī)房機(jī)殼上感應(yīng)出很高的靜電感應(yīng)電壓和電磁感應(yīng)電壓,維護(hù)人員就碰觸全金屬結(jié)構(gòu)的集裝箱式基站金屬外殼時(shí),電壓就當(dāng)然很高而不敢接近了。臨汾防雷檢測

由此可見,若不按照相關(guān)規(guī)范和要求去做,即使把通信設(shè)備安裝到全金屬結(jié)構(gòu)的集裝箱式機(jī)房內(nèi)也會(huì)遭受嚴(yán)重的雷擊故障,可見防雷措施的施工質(zhì)量何等重要。

3.3 電力電纜違規(guī)架空引入

根據(jù)規(guī)范的相關(guān)要求,進(jìn)入通信機(jī)房和基站的電力電纜要改為進(jìn)局電力電纜,然而有些通信局站還是架空電力電纜引入,造成基站雷擊的安全隱患,表 2 是某省移動(dòng)公司在一年中被雷擊基站的電力電纜的布放方式比較。

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由此可見,基站的絕大部分雷電基本都是由架空電力電纜所引入。由于當(dāng)電纜在進(jìn)入機(jī)房之前埋地的話,電纜的金屬護(hù)層是接地的,它有非常好的屏蔽作用;另外電纜的金屬護(hù)層還可以在纜芯線上感應(yīng)出與雷電流方向相反的感應(yīng)縱電動(dòng)勢,大大抵消了電纜芯線上的雷電流,這是直埋電纜雷害少的根本原因,也是要求金屬護(hù)層接地本質(zhì)所在。 

3.4 基站防直擊雷與設(shè)備接地地線間距過短問題

基站鐵塔遭直擊雷概率高,為防止直擊雷入地后反擊到設(shè)備上,基站設(shè)備接地系統(tǒng)的地線入地點(diǎn)與直擊雷地線入地點(diǎn)必須要保持一定間距,一般要求建議保持至少 3~5 m 間距以上。據(jù)某省移動(dòng)公司在一年當(dāng)中對遭雷擊的移動(dòng)基站統(tǒng)計(jì),有很大比例站點(diǎn)(60% 以上)未滿足這個(gè)要求。若這二種地線之間的間距太小時(shí),就會(huì)有直擊雷入地的雷電流就會(huì)反擊到基站直流電源的正極和設(shè)備外殼上面,從而擊害通信設(shè)備和對人身造成傷害。在以往我們查勘遭受雷擊的局站內(nèi),有的甚至將室內(nèi)工作地和電源避雷器 SPD 的地線共點(diǎn)連接,危險(xiǎn)性更大。山西避雷塔

 3.5 施工質(zhì)量和工藝問題

施工質(zhì)量和施工工藝不合格也是造成雷擊通信設(shè)備的很重要的原因。某通信基站被雷電嚴(yán)重?zé)龤械碾娫茨K,經(jīng)我們現(xiàn)場自己檢查,發(fā)現(xiàn)由于施工單位在施工時(shí),將連接電源避雷器零線末端的塑料層剝離得不夠長,用螺絲固定連接時(shí),螺絲沒有直接接觸到連線的金屬銅芯線上,而是壓接在連接導(dǎo)線的塑料層上面,將塑料外護(hù)層壓了個(gè)深深的螺絲頭印。這雖然看起來是很小很小的一個(gè)問題,但實(shí)際上所造成的防雷效果是比不安裝電源避雷器 SPD要嚴(yán)重許多倍!因?yàn)榧词共话惭b電源避雷器 SPD,電源的相線、零線和地線彼此之間的所感應(yīng)的雷電壓差還不是很大,但若像此案例,等于相線下地了,而零線卻浮空了,這之間產(chǎn)生的雷電壓就是原來的數(shù)倍、數(shù)百倍!所以這樣安裝的電源 SPD 不但起不到防雷作用,反而是數(shù)倍增加了雷擊通信電源的概率。山西避雷器


4、結(jié)語


我國是雷電活動(dòng)比較多的國家和地區(qū),每年都會(huì)有大量通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備遭受雷擊破壞,尤其近年來,我們大力建設(shè)的 IDC 數(shù)據(jù)機(jī)房和基站數(shù)量不斷增加,對我國通信所造成的危害和損失日益嚴(yán)重。教訓(xùn)也是深刻的,我們每年那么多的雷擊故障,其實(shí)都是可以避免,至少可以大幅度地減少,甚至完全可以避免的,其根本的原因就是在于在施工建設(shè)過程當(dāng)中,沒有嚴(yán)格按照規(guī)范去設(shè)計(jì)和施工所造成的。太原防雷工程

為此建議我們通信企業(yè)在通信工程建設(shè)過程中,在工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理過程中,一定要嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格相關(guān)的國標(biāo)、行標(biāo)來施工和建設(shè),同時(shí)在工程驗(yàn)收過程中,也要嚴(yán)格把關(guān),不放過每一個(gè)節(jié)點(diǎn),尤其是隱蔽工程,更應(yīng)該在施工期間就把好關(guān),確保施工質(zhì)量,可以達(dá)到事半功倍的效果,否則就可能留下雷擊故障的隱患。山西避雷工程



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